李文俊,段冬平,蔣云鵬,王 偉,潘 威,張伯成
(中海石油(中國)有限公司 上海分公司,上海 200335)
西湖凹陷是東海陸架盆地油氣勘探開發(fā)的重要區(qū)域,目前已實(shí)現(xiàn)中淺層常規(guī)油氣藏、深層低滲-致密天然氣儲(chǔ)層并舉的勘探開發(fā)局面[1],且低滲-致密氣藏正在逐步成為勘探開發(fā)的接替領(lǐng)域。然而,前人針對西湖凹陷中央反轉(zhuǎn)構(gòu)造帶的低滲-致密氣藏富集規(guī)律認(rèn)識尚未統(tǒng)一[2-4]。
筆者結(jié)合前人研究成果,以西湖凹陷近年來低滲氣藏開發(fā)取得重要進(jìn)展的黃巖區(qū)為例,通過鉆井資料、流體檢測、斷裂解析及低滲天然氣藏運(yùn)聚方式等綜合分析,研究低滲儲(chǔ)層天然氣藏運(yùn)聚模式,解釋HY氣田“一層多藏”的差異聚集現(xiàn)象,總結(jié)黃巖區(qū)背斜-似花狀斷裂構(gòu)造背景下低滲天然氣藏富集的規(guī)律,以期為區(qū)內(nèi)QY構(gòu)造的滾動(dòng)勘探提供參考,亦為西湖凹陷中央反轉(zhuǎn)構(gòu)造帶同類型低滲天然氣藏的勘探開發(fā)提供借鑒。
西湖凹陷位于東海陸架盆地中段的浙東坳陷東部,凹陷整體呈NNE向展布[5]。黃巖區(qū)位于西湖凹陷中央反轉(zhuǎn)構(gòu)造帶中南部,主要包括HY、QY等多個(gè)含油氣構(gòu)造,其構(gòu)造特征均為NE-SW向背斜-斷背斜構(gòu)造(圖1)[6-8]。
圖1 黃巖區(qū)地理位置、氣田及井位分布
黃巖區(qū)屬勘探開發(fā)早期,其中的HY構(gòu)造屬開發(fā)早期,目前已有探井3口,開發(fā)井5口,QY構(gòu)造仍屬勘探階段,目前僅有探井3口。區(qū)內(nèi)鉆井主要分布在構(gòu)造軸部高點(diǎn),構(gòu)造翼部井控程度低,鉆井揭示地層為新生界古近系、新近系。
黃巖區(qū)油氣資源豐富,漸新統(tǒng)花港組是其主要含油氣層段,沉積環(huán)境為淺水三角洲沉積體系,有利儲(chǔ)層為分流河道砂體[9]。區(qū)內(nèi)主要目的層花港組上段H3—H6層埋深為3 300~3 700 m,儲(chǔ)層因受壓實(shí)作用影響而物性較差,表現(xiàn)為低孔低滲—特低滲儲(chǔ)層,氣藏平均孔隙度10%~12%,平均滲率為(1~10)×10-3μm2(圖2)。
圖2 黃巖區(qū)主要目的層地層對比
東海陸架盆地是位于中國東部大陸邊緣的中生代—新生代含油氣盆地,其西湖凹陷、麗水凹陷和長江凹陷等構(gòu)造單元在漸新統(tǒng)、中新統(tǒng)和古新統(tǒng)等多套地層中均發(fā)育反轉(zhuǎn)構(gòu)造,對油氣聚集成藏產(chǎn)生了重要影響[10-11]。西湖凹陷是東海陸架盆地油氣資源最為豐富、反轉(zhuǎn)構(gòu)造最為典型的構(gòu)造單元,尤其是中央反轉(zhuǎn)構(gòu)造帶已成為油氣勘探開發(fā)的熱點(diǎn)地區(qū)。依據(jù)地震資料解釋結(jié)果,西湖凹陷中央反轉(zhuǎn)構(gòu)造帶發(fā)育特征自北向南發(fā)生規(guī)律性變化,可進(jìn)一步分為嘉興構(gòu)造段、寧波構(gòu)造段、黃巖構(gòu)造段和天臺構(gòu)造段4段,黃巖區(qū)多個(gè)含油氣構(gòu)造均位于中央反轉(zhuǎn)帶南部黃巖構(gòu)造段內(nèi)[12]。
黃巖區(qū)外部東西兩側(cè)為大型斷裂控制下的斷階帶,區(qū)內(nèi)構(gòu)造反轉(zhuǎn)強(qiáng)度較低,形成低幅背斜形態(tài),同時(shí)背斜內(nèi)似花狀斷裂密集發(fā)育,形成似花狀-背斜構(gòu)造,但其斷裂規(guī)模、晚期活動(dòng)強(qiáng)度等均弱于兩翼斷階帶(圖3)[13]。黃巖區(qū)目的層系位于T20—T30之間,T30—T40之間的平湖組為優(yōu)質(zhì)烴源巖,似花狀斷裂體系是研究區(qū)天然氣垂向運(yùn)移最主要的通道。黃巖區(qū)構(gòu)造內(nèi)斷裂具有明顯的翼部規(guī)模大、核部規(guī)模小而密集的特征。不同位置的斷裂特征影響區(qū)內(nèi)天然氣的垂向及側(cè)向運(yùn)聚。QY構(gòu)造與HY構(gòu)造是發(fā)育于黃巖區(qū)北段及南段的2個(gè)含油氣構(gòu)造,均發(fā)育背斜-似花狀斷裂構(gòu)造樣式(圖3(a)、圖3(c))。
圖3 黃巖區(qū)的典型構(gòu)造樣式
黃巖區(qū)HY構(gòu)造與QY構(gòu)造具有類似的構(gòu)造演化、斷裂樣式與儲(chǔ)層特征,HY構(gòu)造已進(jìn)入開發(fā),而QY構(gòu)造仍處于勘探階段。筆者結(jié)合HY已鉆井天然氣富集特征,通過HY構(gòu)造平面含氣性預(yù)測,提出背斜-似花狀構(gòu)造體系下低滲儲(chǔ)層“翼部主運(yùn)、核部調(diào)節(jié)”的天然氣運(yùn)聚模式,解釋了HY氣田“一層多藏”的天然氣差異聚集現(xiàn)象。
在海上少井條件下,運(yùn)用地球物理方法開展儲(chǔ)層含油氣性預(yù)測是目標(biāo)評價(jià)的重要手段[14]。針對HY構(gòu)造主力開發(fā)氣藏花港組H5氣藏的測錄井信息,結(jié)合主要目的層為砂泥巖背景、儲(chǔ)層埋深大于3 500 m等特征,優(yōu)選EEI(擴(kuò)展彈性阻抗)屬性進(jìn)行流體檢測。經(jīng)實(shí)鉆驗(yàn)證,該方法預(yù)測的平面含氣性結(jié)果與鉆井實(shí)際具有較好的吻合度,可進(jìn)一步用于HY構(gòu)造平面含氣性分析。
EEI屬性預(yù)測的H5層平面含氣異常顯示,HY構(gòu)造除3口探井鉆遇的構(gòu)造中心高部位含氣異常明顯外,在構(gòu)造東西兩翼及西南角低部位亦具有較明顯的含氣性異常(圖4)。
圖4 HY氣田H5擴(kuò)展彈性阻抗(EEI)屬性
平面含氣異常檢測結(jié)果表明,H5氣藏非均質(zhì)性較強(qiáng),具有在不同構(gòu)造背景下發(fā)育多個(gè)氣藏的可能,這可作為HY構(gòu)造開發(fā)井部署的參考。
氣田內(nèi)原有3口探井在H5氣藏均鉆遇氣層,含氣飽和度Sg在54%~65%,電阻率為30~70 Ω·m。早期在探井控制區(qū)域?qū)嵤?口開發(fā)井,生產(chǎn)特征較為一致,具有帶水生產(chǎn)現(xiàn)象, 水氣比穩(wěn)定,約1∶1×104?;诤瑲庑灶A(yù)測結(jié)果(圖5),在構(gòu)造低部位部署了開發(fā)評價(jià)井A7井,A7井在H5層成功鉆遇垂厚25.2 m高阻氣層,揭示H5低滲氣藏“一層多藏、差異聚集”的富集規(guī)律。
圖5 HY氣田H5層擴(kuò)展彈性阻抗流體檢測剖面
A7井在H5氣藏鉆遇的氣層電阻率達(dá)100 Ω·m,含氣飽和度68%,生產(chǎn)特征表現(xiàn)為高產(chǎn)氣、不產(chǎn)水,明顯優(yōu)于高部位的前期開發(fā)井,為與前期探井鉆遇的氣藏相互獨(dú)立的氣藏單元。A7井實(shí)施成功后,堅(jiān)定了在HY氣田低部位繼續(xù)滾動(dòng)開發(fā)的信心,2021年又實(shí)施的2口開發(fā)井A16、A13井進(jìn)一步證實(shí)氣田H5低滲儲(chǔ)層“一層多藏”的差異成藏現(xiàn)象。A16井與A13井的H5儲(chǔ)層埋深基本一致,含氣性卻截然不同,A16井鉆遇垂厚約19 m氣層(含氣飽和度60%),A13井鉆遇3 m氣層及25 m氣水同層(含氣飽和度僅30%)。通過類比A7井發(fā)現(xiàn),同樣是由于低部位F6斷層對天然氣側(cè)向運(yùn)移的阻隔,卻造成低部位的A16井含氣性高于高部位的A13井。HY氣田多口井的H5氣藏連井對比顯示,構(gòu)造高低并不是控制低滲天然氣富集的主控因素,構(gòu)造低部位的A16井、A7井砂體含氣性甚至優(yōu)于構(gòu)造最高部位的早期探井(圖6)。
黃巖區(qū)大部分?jǐn)鄬有纬捎谏煺箶嘞輹r(shí)期(距今43—23 Ma),在后期的龍井運(yùn)動(dòng)時(shí)期(距今16—13 Ma)受到擠壓形成低幅背斜圈閉,區(qū)內(nèi)油氣大規(guī)模充注時(shí)間為距今5 Ma—今,主要的天然氣匯聚以晚期充注為主[15-16]。體積流和擴(kuò)散流是天然氣運(yùn)移充注的兩種主要方式[17-18]。體積流是天然氣在壓差驅(qū)動(dòng)下以游離相在孔隙性介質(zhì)中發(fā)生的流動(dòng)。擴(kuò)散流是天然氣分子在濃度梯度作用下從高濃度區(qū)向低濃度區(qū)運(yùn)移的分子運(yùn)動(dòng)。擴(kuò)散流是致密儲(chǔ)集層中天然氣以非常規(guī)運(yùn)聚方式發(fā)生大規(guī)模成藏的主要機(jī)制,而體積流是形成含氣富集區(qū)最重要的方式。天然氣向致密儲(chǔ)集層充注和運(yùn)移必須具備一定的啟動(dòng)壓力,在孔喉結(jié)構(gòu)好的情況下形成體積流。
構(gòu)造翼部斷裂形成于伸展斷陷期,斷裂規(guī)模大,活動(dòng)性強(qiáng),長期溝通主力烴源巖,且在晚期擠壓時(shí)受擠壓應(yīng)力影響較小,成為構(gòu)造內(nèi)主控油氣垂向運(yùn)移的斷層。當(dāng)構(gòu)造翼部垂向運(yùn)移而來的天然氣向構(gòu)造核部匯聚時(shí),核部小斷層由于受晚期擠壓應(yīng)力作用較強(qiáng),在斷層面附近形成非滲透區(qū),導(dǎo)致低滲天然氣的體積流較難越過斷層繼續(xù)向上充注。由此,構(gòu)造核部的小斷層對低部位天然氣運(yùn)移形成遮擋,這種遮擋在斷層兩盤砂砂對接的情況下仍然可能有效,易使構(gòu)造翼部形成天然氣富集區(qū)。筆者稱其為黃巖區(qū)低滲天然氣藏的“核部調(diào)節(jié)”現(xiàn)象。
以A7井為例,其含氣性高于高部位探井的成因或是構(gòu)造翼部的天然氣在向上匯聚時(shí)受到核部小斷層F5的阻隔,盡管井點(diǎn)處已處于F5斷層的末端,仍然使其下傾方向A7井位置成為天然氣富集區(qū)(圖5),A16井區(qū)天然氣富集條件亦與之類似。反觀A13井區(qū),由于其處在核部密集斷層發(fā)育區(qū),翼部向上運(yùn)移的天然氣在側(cè)向運(yùn)移中頻頻受阻,致使其雖位于構(gòu)造軸部,卻在層層阻隔中成為天然氣匯聚的不利區(qū),僅發(fā)育含氣水層(圖6、圖7)。
圖6 HY氣田H5層鉆井天然氣發(fā)育情況對比
圖7 HY氣田A16-A13聯(lián)井地震剖面
為進(jìn)一步探索黃巖區(qū)低滲天然氣藏“翼部主運(yùn)、核部調(diào)節(jié)”富集規(guī)律的普適性,開展了區(qū)內(nèi)具有類似成藏背景的QY構(gòu)造H5氣藏含氣性評價(jià)。根據(jù)QY構(gòu)造H5層流體檢測結(jié)果,在其構(gòu)造中心已鉆探井的西側(cè)及南部發(fā)育多期河道砂體,且低部位靠近翼部斷層的區(qū)域具有明顯的含氣異常顯示。位于QY構(gòu)造高部位的N3井已鉆遇氣層,氣柱高度僅30 m(圖2),而低部位含氣異常區(qū)氣柱高度預(yù)測達(dá)150~200 m(圖8)。類比HY氣田天然氣分布規(guī)律不難發(fā)現(xiàn),QY構(gòu)造翼部的含氣異常形成特征與其類似,均具有因構(gòu)造核部小斷層形成側(cè)向運(yùn)移阻隔,而在翼部近斷區(qū)形成天然氣富集區(qū)的特點(diǎn)。
進(jìn)一步的砂體精細(xì)解剖表明,QY構(gòu)造H5層發(fā)育2期呈X型切疊的河道,河道1砂體受河道2及核部小斷層分隔為南北兩段,在斷層兩側(cè)及河道相接的地方都易形成非滲透區(qū),而成為低滲天然氣藏體積流運(yùn)移的阻隔帶。河道1砂體南北分段后,兩段與兩翼油源斷層均有接觸,但具有差異成藏的現(xiàn)象。北段源巖斷層斷距較小,天然氣運(yùn)移能力較弱,導(dǎo)致北段N3井砂體氣柱高度約25 m;西南段砂體直接接觸的源巖斷層斷距大,天然氣運(yùn)移能力更強(qiáng),油氣側(cè)向運(yùn)移時(shí)受核部斷層側(cè)封,使南部有利聚集區(qū)的氣柱高度可達(dá)150~200 m(圖8)。
圖8 QY構(gòu)造H5層河道1近南北向地震剖面
基于黃巖區(qū)兩個(gè)典型構(gòu)造的低滲天然氣鉆井資料、含氣性檢測與油氣運(yùn)聚分析,認(rèn)為黃巖區(qū)低滲氣藏具有“翼部主運(yùn),核部調(diào)節(jié)”的油氣富集規(guī)律,即油氣主要通過構(gòu)造翼部的深大斷裂向上運(yùn)移,在儲(chǔ)層的橫向運(yùn)移過程中,由于構(gòu)造核部小斷層的調(diào)節(jié)效應(yīng),中斷了低滲天然氣藏向高部位的“體積流”運(yùn)移,從而在構(gòu)造翼部形成天然氣有利富集區(qū)(圖9)。
圖9 QY氣田“翼部主運(yùn)、核部調(diào)節(jié)”成藏模式
目前該氣藏富集模式已在HY氣田獲得證實(shí),對QY構(gòu)造兩側(cè)翼部的勘探可作為下一步的勘探方向。
(1)黃巖區(qū)低滲氣藏具有“區(qū)域成藏、一層多藏”的天然氣規(guī)模成藏與差異成藏現(xiàn)象,構(gòu)造高低并不是控制低滲儲(chǔ)層天然氣富集的主控因素。
(2)黃巖區(qū)似花狀斷裂密集發(fā)育,控制了低滲儲(chǔ)層中天然氣的側(cè)向運(yùn)聚,天然氣較難越過斷層通過“體積流”繼續(xù)向上充注,呈現(xiàn)“翼部主運(yùn)、核部調(diào)節(jié)”的差異聚集特征。
(3)“一核兩翼、近斷富集”是黃巖區(qū)目標(biāo)評價(jià)的方向。當(dāng)構(gòu)造核部斷層密集發(fā)育時(shí),構(gòu)造翼部與深大斷裂直接接觸的低滲儲(chǔ)層有望成為天然氣富集區(qū)。